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Advanced Agentic AI: Self-Improving Systems & Frameworks

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Advanced Agentic AI: Self-Improving Systems & Frameworks

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Ce que vous apprendrez

  • Apply design patterns for coordination, fault tolerance, and explainability in AI systems

  • Design agentic systems using function calling, tool protocols, and agent collaboration

  • Implement responsible GenAI applications with prompt engineering and LLMOps best practices

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Model Evaluation
  • Catégorie : Tool Calling
  • Catégorie : Context Management
  • Catégorie : Systems Architecture
  • Catégorie : Responsible AI
  • Catégorie : Generative AI Agents
  • Catégorie : Software Design
  • Catégorie : Design
  • Catégorie : Software Architecture
  • Catégorie : Software Development Methodologies
  • Catégorie : LLM Application
  • Catégorie : Agentic systems
  • Catégorie : Enterprise Architecture

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Agentic Workflows
  • Catégorie : AI Workflows
  • Catégorie : LangGraph
  • Catégorie : Prompt Engineering
  • Catégorie : LangChain
  • Catégorie : CrewAI
  • Catégorie : AI Orchestration

Détails à connaître

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août 2026

Évaluations

7 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Élaborez votre expertise du sujet

Ce cours fait partie de la Spécialisation "Agentic Architectural Patterns for Multi-Agent Systems"
Lorsque vous vous inscrivez à ce cours, vous êtes également inscrit(e) à cette Spécialisation.
  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
  • Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
  • Obtenez un certificat professionnel partageable

Il y a 6 modules dans ce cours

This module delves into advanced strategies for building self-improving agentic systems, focusing on operational frameworks, feedback-driven learning, and robust evaluation methods. Learners will explore the R⁵ model, preference-controlled data generation, advanced tuning patterns, and techniques for measuring both technical and business value. Practical guidance on cost management and adversarial testing ensures that agents are not only adaptive but also production-ready and efficient.

Inclus

1 vidéo10 lectures1 devoir

This module guides learners through a step-by-step roadmap for implementing agentic AI systems, progressing from foundational prototypes to advanced, self-improving ecosystems. Learners will explore key architectural decisions, critical design patterns, and strategies for aligning project goals with system maturity. Practical tools and reflection guides are provided to help translate theory into actionable project plans.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

This module guides learners through the implementation of a monolithic loan processing agent using the Fractal Chain of Thought (FCoT) framework. Participants will design, configure, and test the agent in a Colab environment, analyze its decision-making process, and evaluate its performance and limitations in real-world scenarios.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

This module guides learners through the transition from a single-agent to a multi-agent system for loan processing, emphasizing hierarchical architectures and the Supervisor pattern. Learners will explore the design and implementation of specialized agents, contextual state management, and advanced patterns like FCoT to enhance scalability and resilience. The module also discusses future directions in agentic collaboration.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

This module guides learners through the practical use of agent frameworks such as ADK, CrewAI, and LangGraph for building multi-agent AI systems. You will compare their architectures, explore real-world implementation strategies for loan processing, and consider best practices for observability and responsible AI. By the end, you'll be equipped to select and apply the most suitable framework for your own agentic applications.

Inclus

1 vidéo8 lectures1 devoir

This module guides learners through the practical steps of implementing, scaling, and managing agentic AI systems using large language models. You will review key concepts, explore strategies for organizational maturity, and learn how to transition from experimentation to robust, production-ready deployments.

Inclus

1 vidéo5 lectures2 devoirs

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